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时间:2020年09月11日 来源:

    并且可以从sr信号的发送功率和路径损耗来计算sr信号的接收功率。这里,在基站是接收站的情况下,分别针对连接到基站的预定数量的无线终端中的每一个测量接收功率。另一方面,在接收站是无线终端的情况下,因为不可避免地从基站发送寻址到接收站的信号,所以*测量来自基站的sr信号的接收功率。在图1描绘的通信系统中,基站101从无线终端201和203接收寻址到基站101的信号。基站101定期测量每个发送站的接收功率,并通过使用ema滤波器等来获得接收功率平均值。基站101通过与分离的设备交换接收功率信息来获取与分离的设备(例如,无线终端201)对应的接收功率平均值,因为基站101不能测量由分离的设备接收的信号的接收功率。定期执行接收功率信息的交换。注意的是,无线通信设备定期执行接收功率的测量和接收功率信息的交换,但是不限于这种配置。例如,当发生预定事件(例如,将新的无线通信设备添加到bss)时,无线通信设备可以执行接收功率的测量和接收功率信息的交换。[mcs设置表的配置示例]图6是描绘根据本技术的***实施例的mcs设置表134的一个示例的图。在mcs设置表134中,彼此关联地写入了sinr和mcs索引。这里,当以所谓的码元为单位对无线信号进行调制时。随着工业化与信息化的融合不断加快,加上**公共安全投资不断增加,专网通信市场规模近年来不断扩大。青浦区品质通信科技诚信为本

    [obss信号的数据结构]图7是描绘根据本技术的***实施例的obss信号的数据结构的一个示例的图。obss信号包括前导码和数据。另外,obss信号例如以ofdm(正交频分复用)码元为单位发送。mcs进行的调制和编码以ofdm码元为单位执行。图8是描绘根据本技术的***实施例的obss信号的前导码的字段格式的图。在,为前导码提供了传统前导码和he前导码。传统前导码用于维持与常规。he前导码是(he是high-efficiency(高效)的缩写)。正在考虑。其细节尚未确定。这里将参考所考虑的公共信息给出解释。注意的是,可以从以下url获取与:mentor./documents传统前导码包括l-stf、l-ltf和l-sig。l-stf(传统短训练字段)和l-ltf(传统长训练字段)是用于同步的字段。l-sig(传统信号字段)是包括诸如传输速率和分组长度之类的信息的字段。he前导码包括rl-sig、he-sig-a、he-sig-b、he-stf和he-ltf。rl-sig(重复传统信号字段)是包括类似于传统前导码的l-sig中的信息的字段。he-sig-a(高效信号字段)是包括对于已经接收到对应信号的第三方有用的信息的字段。he-sig-b(高效信号b字段)是包括对于对应信号的目的地用户有用的信息的字段。he-stf(高效短期训练字段)和he-ltf(高效长期训练字段)是用于同步的领域。崇明区先进通信科技诚信互利是指由一地向另一地进行信息的传输与交换,其目的是传输消息。

    使用与mcs索引对应的调制方案。将bpsk(二进制相移键控)或qpsk(正交相移键控)设置为调制方案。作为另一种调制方案,可以设置16-qam(正交幅度调制)、64-qam等。此外,当以码元为单位进行编码时,与mcs索引对应的编码率是编码前的码元长度与编码后的码元长度之比。一般而言,利用较小的mcs索引,可以使无线信号的抗干扰性更高,但吞吐量却下降。另一方面,利用较大的mcs,无线信号的抗干扰性变低,但是吞吐量可以提高。因此,当sinr较小时(换句话说,当干扰功率相对于接收功率高时),为了提高抗干扰性,设置较小的mcs索引。但是,由于吞吐量随着mcs索引的降低而恶化,因此将mcs与sinr相关联地设置,以使得**大mcs在不会因sinr的环境下的无线电波干扰而造成任何麻烦的范围内。例如,在sinr小于比较阈值rth1的情况下,将mcs索引设置为“0”。与mcs索引对应的调制方案和编码率例如分别是bpsk和“1/2”。而且,在sinr不小于比较阈值rth1但小于比较阈值rth2的情况下,将mcs索引设置为“1”。与mcs索引对应的调制方案和编码率例如分别是qpsk和“1/2”。注意的是,在诸如基站101之类的无线通信设备中,mcs索引被写入mcs设置表134中,但是可以代替mcs索引而直接写入调制方案和编码率。

    无线通信设备通过参考bss颜色来确定该信号是否是从无线通信设备本身所属的bss之外发送的信号(以下称为“obss信号”)。这里,bss颜色是用于识别bss的标识符。当接收信号是obss信号并且其信号强度不大于obss_pd时,无线通信设备确定介质处于空闲状态。例如,当由基站102接收的信号是在分离的bss501中从基站101发送的信号(即,obss信号)并且obss_pd被设置为“-72dbm”时,该信号的信号强度等于或小于obss_pd。因此,基站102确定介质处于空闲状态,并且变得能够发送信号。如到目前为止所解释的,无线通信设备在obss信号的发送期间在某个条件下开始信号的发送,从而可以提高介质的使用效率。这被称为sr技术。在下文中,其发送在obss信号的发送期间由根据sr技术的无线通信设备开始的信号被称为“sr信号”。这样的sr信号可以接收到来自obss信号的干扰。因此,为了***干扰,根据obss信号的接收功率来调整sr信号的发送功率。例如,当obss信号的接收功率高时,无线通信设备确定obss信号的发送源在附近,并且降低sr信号的发送功率,以便不干扰sr信号的接收。另一方面,当obss信号的接收功率低时,无线通信设备增加sr信号的发送功率。在下文中。然而,通信是在人类实践过程中随着社会生产力的发展对传递消息的要求不断提升使得人类文明不断进步。

    将在没有进行这样的发送功率调整的情况下以设置为默认值的发送功率发送的信号称为“非sr信号”。注意的是,sr信号是在权利要求中阐述的无线信号的一个示例,并且obss信号是在权利要求中阐述的干扰信号的一个示例。图2是描绘根据本技术的***实施例的接收功率与容许发送功率之间的关系的一个示例的图。在图2中,纵坐标指示obss信号的接收功率,而横坐标指示sr信号的容许发送功率。例如,在obss信号的接收功率为wr1的情况下,将容许发送功率设置为wt1或更低。在接收功率是小于wr1的wr2的情况下,设置至少大于wt1的wt2的允许发送功率。另外,在接收功率为wr1至wr2的情况下,为wt1至wt2的范围内的较低接收功率设置较高的容许发送功率。[基站的配置示例]图3是描绘根据本技术的***实施例的基站101的一个配置示例的框图。基站101包括通信部分110、控制部分120和存储部分130。基站102和诸如无线终端201之类的无线终端各自具有与基站101相似的配置。通信部分110被配置为在控制部分120的控制下无线地发送/接收信号。存储部分130被配置为存储诸如统计功率信息131和mcs设置表134之类的数据。统计功率信息131包括干扰功率信息132和接收功率信息133。其特点是媒质能看得见,摸得着(明线通信、电缆通信、光缆通信、光纤光缆通信)。上海质量通信科技专业服务

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